[自然言語処理] タグが付いた質問
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Japanese Text Normalization
テキストの正規化は、TTS(音声合成)およびASR(自動音声認識)システムの重要な部分です。NeMo_text_processingのようないくつかのオープンソースのテキスト正規化プロジェクトがあります。ただし、これらのいくつかは日本語をサポートしていないようです。Open JTalkは数字の正規化を行っていますが、それだけは十分ではありません。日本語向けのプロジェクトや関連する文献はありますか?
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日本語の方言に対応した形態素解析の辞書はありますか?
標準語のために作られた形態素解析辞書はいろいろありますけど(UniDicとか)、大阪弁などの方言に向ける辞書はありますか?
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日本語と中国語の混ざった文を分ける方法はありますか?
多言語の音声合成をしたいんです。私の知る限り、日本語と中国語には同じ漢字がたくさんあります。もし日本語と中国語の混ざった文が来たら、どう分けるでしょうか?
例えば
日本最好的大学是 東京大学。(中 日)
我今年会去 横浜 旅行。(中 日 中)
ティックトックは中国で 抖音 と呼ばれる。(日 中 日)
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MeCabで二つ以上のAlphabet記号をグルーピングしたい
MeCabのchar.defは未知語処理のルールを定義します。その中、Alphabet記号のグルーピング方法も書かれています。私の理解が正しいのなら、その意味は「いつもAlphabet記号が連鎖する」です。
# CATEGORY_NAME INVOKE GROUP LENGTH
ALPHA 1 1 0
でも、実際にやってみると、記号の数が少ない場合(2〜4)、...
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日本語テキスト正規化のツールはありますか?
日本語自然言語処理に興味を持つ中国の大学生です。最近は日本語音声合成システムに没頭しています。でも今はテキスト正規化という問題があって困っています。このリポジトリを見つけて試してみたんだけど、結果はあんまり良くないみたいです。
例えば、「good night」はカタカナに変換したい場合、「グッドナイト」が出力されるはずだが、上記のリポジトリのスクリプトを使うと、「グドナイト」となります。...
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日本語分かち書きシステムを評価するためのライブラリはありますか?
日本語自然言語処理に興味を持つ中国の大学生です。最近はMeCabで形態素分析などのタスクを試しており、システムのパフォーマンスを評価する必要があります。自分でも評価するスクリプトを作成できると思うんですが、オープンソースライブラリがあればやはりマシになります。
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OpenJTalkの辞書エントリのフォーマットがよくわかりません
日本語自然言語処理に興味を持つ中国の大学生です。最近はopenjtalkでg2pを行なっています。デフォルトのnaist-jdicに登録された単語は少ないので、ユーザー辞書を構造したいと考えています。でもこのnaist-jdicのエントリを見てみると、一般のMeCabスタイルのエントリとはちょっと違って、2項目の余計な情報が追加されています。
具体的に、一般のMeCab辞書のエントリは以下ように。
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proteinbertからEmbeddingを取得する方法について
タンパク質言語モデルであるproteinberthttps://github.com/nadavbra/protein_bert
を用いて入力したアミノ酸配列のEmbeddingを取得する方法が知りたいです。
fine-tuningを行わずに取得したEmbeddingを学習に用いたいです。
詳しい方、よろしければご教授ください。
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Excel マクロでDeepLを用いて翻訳する際、英文をピリオド区切りではなくセル内の丸ごとで翻訳したい
表題の通りですが、文章がピリオド区切り、つまり一つの文のみでDeepLに入力されてしまうので、英文全体をセルから取得したいです。.Valueの箇所を.Textに変更したりはしています。
Sub Translate()
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
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Not a gzipped file (b'<!')のエラー
google colaboratory において単語ベクトルの計算をしようとGoogleNews-vectors-negative300を読み込んだところエラーが発生しました.
エラーメッセージは以下の通りです.gzファイルでないといわれていますが,gzファイルを読み込んでいるはずなので,どこがエラーの原因であるか分かってない状況です.(コードはメッセージの下に書いています.)
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transformersからTFGPT2LMHeadModelをインポートできない (cannot import name 'TFGPT2LMHeadModel' from 'transformers')
Huggingface Transformers 入門 (6) - テキスト生成
こちらの記事を真似てコードを動かしていますが、最初の
import tensorflow as tf
from transformers import TFGPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer
で以下のエラーが出ます
-------------------------------------...
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自然言語処理の前処理として、自然言語とコード部分を切り分けたい
自然言語とコード部分が混在しているテキストを、自然言語とコード部分に分割したいです。
GitHubのissueの分析を行っていますが、issueの本文内に自然言語とコードやログが混在していることが多々あります。
Markdown等を用いてあるissueでは該当箇所を分割することができます。しかし、コードやログ結果を直貼りしてある場合は切り分けが難しく困っています。
何かいい方法はありますでしょうか?...
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記号などが含まれた文字列と単語の一致検索プログラムについて
実現したいこと
記号などが含まれた文字列が与えられて、配列の単語が含まれている場合、その単語を返すというプログラムを書いています。
具体的には以下のようなことがしたいです。
text = "orange/apple:grape-peach T-shirt [fruites]"
words = ['apple', 'orange', 'grape', 'peach', 'T-...
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Pythonでjoin関数を使用するときにピリオドやカンマでは間を開けないようにしたい
前提・実現したいこと
前の質問「文中の単語を大文字から小文字に変換する時に、固有名詞や文頭の語だけ除外する方法について」に関連する質問で、問題はPythonのjoin関数の使い方です。
プログラムで入力と出力が以下のようになっているのですが、それをピリオドやカンマ、アポストロフィーでは空白をなくした形にしたいです。
#入力
Kate forgot John's login ID, and was ...
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ハイフンとダッシュを区別した上でダッシュのみカンマに変える処理がうまくいかない問題について
実現したいこと
以下のように、ダッシュはカンマに変えて、ハイフンはそのままにする処理がしたいです。
#input
'A former employee of the accused company - - offered a statement off the record.', #two dashes
'He is afraid of two things — spiders and ...
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Pytorch での予測ラベル出力時にエラー Attribute Error : Example has no attribute Label
僕は今自然言語処理の勉強をしていて、本を参考にしながらコードを書いていました。
最後の予測が本のデータだとテストデータにもラベルがついているため以下のコードで正答率が出力されますが、自分が使用しているデータはテストデータにはTEXTしかないのでこのコードのままだとエラーが出てしまいます。
いろいろコードを改変してみたりしましたがうまく動きませんでした。...
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文中の単語を大文字から小文字に変換する時に、固有名詞や文頭の語だけ除外する方法について
実現したいこと
以下のように、文中の単語で強調表現などで使われている全て大文字(以下の例・BLUE)の単語は小文字に変換し、固有名詞や文頭の語だけ除外しようとしています。
IDはできればそのまま大文字にしたいのですが、固有名詞や所有格(人物名+')ではなく、判別がむずかしい場合は小文字にしてしまおうと思っています。
Python 3.7.4でJupyter notebookでコードを実行しています。...
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文中の動詞で過去形にする方法について
実現したいこと
文中の動詞を全て過去形にしたいです。
具体的には以下の入力をして、出力を得るイメージです。
As she leaves the kitchen, his voice follows her.
#出力
As she left the kitchen, his voice followed her.
困っていること
自然言語処理のライブラリを使って、...
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PytorchでSeq2seqを設計したが、同じ単語ばかり出力される
PytorchでSeq2seqを使って文章の校正を行おうとしたのですが、
Decoderから同じ単語しか出力されません。
main.pyです。
これを実行すると訓練などもろもろを実行します。
#main.py
import copy
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
from torch....
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RNNで文章生成モデルを作る際にたびたび発生する問題について
RNNで文章生成を行うと毎回出力文章の末尾の文字が連続してしまいます。
どのようなモデルを用いた場合でも発生します。
例:明日は晴れるといいなななななななななな
のような感じです。
この問題に遭遇した経験がある方、
もしくはこの問題の解決法を知っている方がいらしたら回答いただきたいです。
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Web上のプレインテキストを大量にスクレイピングするときに形式が異なる文書をどのように処理するべきか
実現したいこと
「プロジェクト・グーテンベルク」という著作権の切れた小説が公開されているサイトのテキストを自然言語処理のために、スクレイピングしようとしています。
公開されている形式は、Plain Text UTF-8とhtmlがありますが、プレインテキストでの収集を考えています。
テキストファイルとして出力するのではなく、json形式で情景描写と台詞を分けて取得したいです。
台詞に関しては、...
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Pythonのモジュールを用いた特徴量抽出のためのプログラムでエラーが出る問題について
前提・実現したいこと
言語処理100本ノックの「6章機械学習 51. 特徴量抽出」の問題について、回答でどの部分を修正したらいいかわからないです。
Qiita記事「言語処理100本ノック 2020 第6章: 機械学習の51」に掲載されていた回答のまま、jupyter notebookでプログラムを実行しています。
エラーメッセージ
モジュールspacyはインストールしましたが、
Can'...
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自然言語処理100本ノックにおける第2章: UNIXコマンドの演習について
前提
プログラムに関する具体的な質問でなく恐縮ですが、他に質問できるプラットホームがなく、こちらで質問させていただきます。
「自然言語処理100本ノック」と言う自然言語処理の演習問題がありますが、その中で「第2章: UNIXコマンド」では、UNIXコマンドと処理を行うプログラムの両方を作成するように指示されています。
具体的には、以下のようにトップページに章内容が書かれています。
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品詞を指定して形態素解析
readtextlistを名詞・動詞・形容詞に絞って形態素解析したいのですが、 すべての品詞がアウトプットされてしまいます。
import MeCab
words_list = []
t = MeCab.Tagger('-d /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mecab/dic/mecab-ipadic-neologd')
for s in readtextlist:
...
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pythonでLDA
以下のコードを実行するとエラーが表示されてしまいます。
エラーメッセージ
*/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/smart_open/smart_open_lib.py:402: UserWarning: This function is deprecated, use smart_open.open instead. See the ...
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tsvファイルに書かれている文章を分かち書きし、文章ごとに単語を入れ子構造リストとして格納したい
tsvファイルを読み込み、IDと単語を各行ごとに紐づけて分かち書きをしました。
このうち、単語のみを文章ごとにリストに格納するコードが分かりません。
したいアウトプットの形としては[['単語','単語'],['単語'.....]...]
という形です。
どなたかコードのご教授お願い致します。
from gensim.models.doc2vec import Doc2Vec
from ...
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3重の入れ子構造のリストのtfidf値を算出したい
clu0=[[分かち書きされ、各単語が''で格納された文章データ1],[同2]...[同n]]
clu1=[[同3],[同4],[同5]...[同m]]
...
のようなデータセットがあるとします。
この時、clu0やclu1の重要単語を抽出したいです。
そこで、3重の入れ子構造のリストを用いてtfidf値を算出しようと
from sklearn.feature_extraction.text ...
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mecabの分かち書きが遅すぎて終わらない
tsvファイルから文書を呼び出し、MeCabを用いて特定の品詞を基本形で分かち書きするコードを動かしているのですが重すぎて5時間以上経った今でも処理が終わりません。
PCのスペック自体そこまでいいわけではないのですが、ほかのコードを動かしているときにはこのようなことはなかったので、何かコードに問題があるのではないかと思い、質問させていただきます。
with open("jurycomment2....
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tsvファイルを分かち書きし、特定の品詞を基本形で出力したい
tsvファイルをmecabを用いて分かち書きを行い、名詞・形容詞・動詞のみを基本形でリスト化したいです。
tsvファイルを読み込み、mecabを用いて分かち書きし、ストップワードを除外するコード/名詞・形容詞・動詞のみを基本形で分かち書きするコードはそれぞれあるのですが、2つを組み合わせる方法が分かりません。
どなたかご教授いただけると幸いです。
使用環境
jupyternotebook
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List index out of rangeによりリストが作れない
Doc2vecにより文章データのクラスタリングを行うため、モデルの学習とクラスタリングを行いました。その後、各クラスタの文章データを1つの文章として見立て、クラスタごとにtfidf値を求め、各クラスタの重要語を抽出し、クラスタの意味を解釈しようとしています。
その際、「各クラスタの文章データを1つの文章として見立て」の部分でつっかえてしまいました。
from gensim.models....
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pythonでtaggeddocumentが階段のような構造で出力される
使用環境
jupyternotebook
windows10
言葉では非常に説明しづらいので出力結果を見ていただきたいです。
from gensim.models.doc2vec import Doc2Vec
from gensim.models.doc2vec import TaggedDocument
import MeCab
import csv
mt = MeCab.Tagger()...
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自然言語処理のデータセットについて
以下のように,単語と文にマルチラベルが付与されているデータセットを探しています.
< text >
it be very overpriced and not very tasty
< wrd-label >
non non non non [food,price] non non non [food]
< stc-label >
[food, price]
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Pythonでデータフレームをトピックモデル(LDA)で分析したい
以下のようなデータフレームのデータに対し、Pythonのgensimを用いてLDAを行いたいのですが参考にできるサイト・書籍がなく困っています。
ぐぐるとインプットするデータは本文のみのtxtファイルばかりです。
id,q1,q2,txt1,txt2,txt3
1,2,2,hogehoge,fugafuga,piyopiyo
2,3,1,hogafuge,fugehoga,puyo
...
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テキスト中の単語をTF-IDFのスコア順に並べ替えたい
テキストファイル中の名詞をtf-idfのスコア順に並べたい。
Pythonで、ツイートを格納したテキストをMeCab(+natto)で形態素解析し、抽出した名詞のtf-idfのスコアを出して並べ替えたいです。コードを走らせた結果、以下のエラーが出ました。
プログラミングを始めたばかりで頼れる人もおらず、何が起きていて、どのように直せばいいのか本当に分からず、質問させていただきました。
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長めの固有名詞が分割されてしまう
分かち書きや形態素解析をする際、長めの固有名詞が2つに分割されてしまいます。
例)外国人 → 外国 / 人
これらをくっつけて出力する方法はありますでしょうか。
ユーザー辞書などに追加するしかないのでしょうか。
できればですが、基本的なMecabを使った以下のコードから改変したいです。
*コード*
import MeCab
m = MeCab.Tagger ("-Owakati")
print(...
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bag of wordsでのデータの表現について
「日本語入力を支える技術 ―変わり続けるコンピュータと言葉の世界」徳永拓之 著では、bag of wordsについて、こういう説明が述べられています。
「bag of words」では、文章を単語に区切って含まれる単語の数を数え、それぞれの単語に対応する次元に単語の出現回数を設定するものです。例えば、「this is a pen」という文をベクトルに変換することを考えます。「this」「is」...
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Word2Vecにおけるマイナスの概念について
Word2Vecでsimilarityの値がマイナスになるのはどうしてなのでしょうか?
たとえば、次のコードを実行した時に、meowが-0.018となり、マイナスになっています。
この場合100次元空間のベクトルの内積ですから、マイナスではなくてプラスになると思っています。
今回はmeowだけでしたが、sizeのパラメーターを変更すると他のものもマイナスになったりします。
ソースコード
# ...
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重み付きレーベンシュタイン距離の定義について
文字列間の距離を測るレーベンシュタイン距離の拡張の重み付きレーベンシュタイン距離というものの定義がよく分からなくなったので質問します。
通常のレーベンシュタイン距離は、文字列1を文字列2に編集する場合の挿入・削除・置換の最少回数を距離としています。挿入・削除・置換についてそれぞれ重みを設定して合算するのが重み付きレーベンシュタイン距離だそうです。
http://id.fnshr.info/...
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Win10へのCaboChaインストールについて
Win10でCaboCha0.69の実行の際以下のようなエラーが発生して実行ができません
morph.cpp(48) [g_mecab_handle != 0] LoadLibrary("C:\Program Files
(x86)\MeCab\etc\..\bin\libmecab.dll") failed
MeCab0.996がインストール済みでutf-8で辞書を構築済み、...
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協調フィルタリングにおける、アイテムベースとユーザーベースの区別方法
レコメンドシステムの協調フィルタリングでアイテムベースとユーザーベースの違いがわからないので質問します。
ぐぐってみると、あるページではアイテムベースと紹介されてるような内容が、他のページではユーザーベースだったり、その逆だったりがあります。
この2つを区別する要素を教えていただきたいのと、できれば下記の例で説明していただきたいです。
下記の例でアイテムベースが、...
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nltkにおけるBLEUスコアの算出方法について
自然言語処理についての質問です.
nltkを用いて,BLEUスコアの算出をしようと試みています.
ところが,以下のコードを試したところ,
hypothesis1とhypothesis2で算出されたBLEUスコアが同じになり,
正しくスコア算出ができていないのではと懸念しています.
どなたか,下記のような結果になる理由をご教示いただけますでしょうか.
import nltk #version:...
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MeCabで短単位かつ最新の語彙が収録された辞書を使う方法
お世話になっております。
MeCabには多数の辞書がありますが、IPADICとUniDicは長い間メンテナンスされていません。また人手によってチェックされている面もあるので、語彙数は多くありません。
NEologdは今でも週に2回更新されていて語彙数はとても多いのですが、私の用途では分割が長すぎて不適なケースがあります。
「国立オリンピック記念青少年総合センター」...
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日本語のステミング(「よい」と「良い」が同じであるか判定する)方法
お世話になっております。
日本語の文章を分割する際にMeCabを使っています。ここで非常によく似た2つの文を入力します。
私たちは寿司屋に行った
私達はすし屋に行った
結果
私 たち は 寿司 屋 に 行っ た
私 達 は すし 屋 に 行っ た
使用した辞書はIPADICです。この2つは声に出して日本語話者が聞いたところ同じ文ですが、...
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音声認識の確率的言語モデルに使う辞書の適切な大きさについて
初歩的な音声認識エンジンを作っています。言語モデルの辞書についてうまく考えがまとまらないので、相談させてください。
お尋ねしたいのは音響モデルの発音や言語モデルに使う単語の粒度です。
「たかくらけん」と喋ってみたところ「高倉 建」になりましたが、有名俳優の「高倉健」と聞き取って欲しいと思っています。
形態素解析器にmecab, 辞書にmecab-ipadic-NEologd + ...
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Word2vecの追加学習について
Word2Vecの追加学習について質問します。
あるコーパスを一度学習し、ベクトルを生成した後、そのコーパスに未知語を追加したら、未知語のベクトル化をするためにはゼロからコーパスを再学習する必要があるのでしょうか?
(要するにコーパスを継ぎ足して繰り返し学習したいです)
西尾泰和さんの、『word2vec による自然言語処理』によると、ネガティブサンプリングは「...
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動詞の不規則変化などを考慮しながら英単語の出現頻度を求めたい
数万~数十万語規模の単語が含まれた英語のテキストファイルがあり、そのテキストに含まれる全単語の出現頻度を求めたいと考えています。
ただし動詞の時制や三単現、名詞の複数形などの理由により単語に変化があっても、それらは同一視した上での頻度を求めたいです。
例えばテキスト中に以下の単語がそれぞれ
go : 3
gone : 6
went : 2
goes : 1
going : 4
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C言語 word2vecのベクトル化アルゴリズムについて
自然言語処理の分野を沸かせたword2vecについてです。
単語をベクトルデータに変換するプログラムにword2vecというものがあります。
word2vecのコード
このプログラムでは単語を任意の次元のベクトルに変換できます。
このプログラムで生成された単語ベクトルは驚くことに単語ベクトルをたし引きすると直感的に意味が通る単語になることが知られています。
例えば、'king' - 'man' ...
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日本語係り受け解析器cabochaのインストールエラー
ubuntu14.04LTSにcabochaをインストールしようとすると、コンパイル・リンクの段階で以下の様なエラーが出力されました。
make all-recursive
make[1]: ディレクトリ `/home/UserName/cabocha-0.64' に入ります
Making all in src
make[2]: ディレクトリ `/home/UserName/cabocha-0....
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word2vecのdistanceのソート部分(コサイン類似度)アルゴリズムについて
現在word2vecのdistance.cを学習していますが、コサイン類似度計算部がよくわかりません。
word2vecのdistance.c
現在pythonを用いて次のようなコードを書いています。
自分で書いたpythonコード
(このコードを実行する際は、word2vecで270次元のベクトルを作成する必要があります。※オプションで -binary 0 指定の必要あり)
中でも、...
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word2vecのdistanceはなぜ高速に動作するのか?
word2vecに付属しているベクトル空間で単語同士が似ているかを計算させるdistance.cというプログラムはとても動作が軽快です。
1単語を表すベクトルは200次元
単語のエントリー数は20万語
この条件でも上位40位の単語候補が1秒未満で出力されます。プログラムコード内にどのような工夫が施されているのでしょうか?ぱっと見たところ、全単語に対して探索を行っているように思えるのですが、...